2023届安徽省六安市第一中学化学高一第二学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列化学用语书写正确的是A.苯的硝化反应的化学方程式:+HO-NO2+H2OB.电解饱和氯化铜溶液(惰性电极)的阳极反应式:Cu2++2e-=CuC.打磨过的镁条与热水反应的离子反应式:

Mg+2H+=Mg2++H2↑D.燃煤烟气用氨水法脱硫的化学反应式:

4NH3·H20+2SO2+O2=2(NH4)2SO4+2H2O2、用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是A.用图装置作为制取少量二氧化硫的尾气吸收装置B.用图装置进行二氧化碳喷泉实验C.用图装置进行二氧化锰和浓盐酸制取氯气的实验D.用图装置进行石油的分馏实验3、反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),2min内N2浓度减少了0.6mol﹒L-1,对此反应速率的描述正确的是()A.2min内H2的反应速率是0.4mol/(L﹒min)B.2min内N2、H2、NH3的反应速率之比是1﹕2﹕3C.在2min内,N2的反应速率是0.3mol/(L﹒min)D.在2min末NH3的反应速率是0.2mol/(L﹒min)4、已知298K时下述反应的有关数据:C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1。则C(s)+CO2(g)=2CO(g)

的△H为()A.+283.0kJ/molB.+172.5kJ/molC.-172.5kJ/molD.-504kJ/mol5、下列说法中正确的是()A.植物油氢化过程中发生了加成反应B.纤维素和淀粉互为同分异构体C.环己烷与苯可用高锰酸钾溶液鉴别D.水可以用来分离四氯化碳和苯的混合物6、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是A.增加H2的量B.升高温度C.压强不变,充入氮气使容器体积增大D.增加铁的质量7、下列过程中所发生的化学变化属于取代反应的是()A.光照射甲烷与氯气的混合气体B.乙烯通入溴水中C.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应D.苯燃烧8、COCl2(g)CO(g)+Cl2(g)△H>0,当反应达到平衡时,下列措施①升温②恒容通入惰性气体③增加CO的浓度④减压⑤加催化剂⑥恒压通入惰性气体,能提高COCl2转化率的是A.①②④B.①④⑥C.②③⑥D.③⑤⑥9、氟利昂-12是甲烷的氯、氟卤代物,结构式为。下列有关叙述正确的是A.它有两种同分异构体 B.它有4种同分异构体C.它只有一种结构 D.它是平面分子10、下列叙述错误的是A.淀粉和纤维素互为同分异构体B.和是同一物质C.甲烷与异丁烷互为同系物D.乙烯、乙酸的官能团分别是碳碳双键、羧基11、下列有关说法不正确的是()A.NCl3分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构B.质量相同的四种物质苯、甲苯、乙烯、甲烷在足量氧气中完全燃烧时,消耗氧气物质的量最多的是甲烷C.石油分馏与煤的干馏均属于物理变化D.油脂在碱性溶液中的水解反应又称为皂化反应12、化学中存在一些守恒或平衡原理,下列叙述正确的是A.根据质量(原子)守恒定律,某物质完全燃烧的产物是CO2和H2O则该物质一定是烃B.根据能量守恒定律,所有化学反应的反应物的总能量一定等于生成物的总能量C.根据电子守恒定律,原电池中负极反应失电子数一定等于正极反应得电子数D.根据化学平衡原理,可逆反应的正反应速率在任何时刻一定等于逆反应速率13、下列关于胶体的说法,正确的是A.向稀的NaOH溶液中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,即可制得Fe(OH)3胶体B.胶体的分散质能通过滤纸孔隙,而浊液的分散质则不能C.丁达尔效应是胶体不同于溶液的本质区别D.Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶体带电14、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中错误的是A.铍(Be)的原子失电子能力比镁弱 B.砹(At)的氢化物不稳定C.硒(Se)化氢比硫化氢稳定 D.氢氧化锶[Sr(OH)2]比氢氧化钙的碱性强15、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种核素应表示为()A.34He B.23He C.24He D.33He16、某同学组装了如图所示的电化学装置电极I为Al,其他电极均为Cu,则下列说法正确的是A.电流方向:电极IV→→电极IB.电极I发生还原反应C.电极II逐渐溶解D.电极III的电极反应:Cu2++2e-==Cu二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩种元素,填写下列空白ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②③3④⑤⑥⑦⑧4⑨⑩(用元素符号或化学式回答下列问题)(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是_______,其原子结构示意图是_________。(2)用电子式表示元素④与⑦组成的化合物的形成过程:________,该化合物属于_______(填“共价”或“离子”)化合物。(3)常温下呈液态的非金属单质是_______。(4)表中能形成两性氢氧化物的元素是_________,该元素的单质与⑨的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式是___________。(5)①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为_________。18、现有5瓶失去标签的液体,已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称:实验步骤和方法实验现象①把5瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E,然后闻气味只有E没有气味②各取少量于试管中,加水稀释只有C、D不溶解而浮在水面上③分别取少量5种液体于试管中,加新制Cu(OH)2并加热只有B使沉淀溶解,E中产生砖红色沉淀④各取C、D少量于试管中,加稀NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味(1)写出这6种物质的名称。A____________B____________C____________D____________E____________(2)在D中加入NaOH溶液并加热的化学方程式为__________________19、海水是巨大的资源宝库,从海水中提取食盐和溴的过程如下:(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A、NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B、BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C、NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D、Na2CO3溶液→NaOH溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸(2)步骤I中已获得Br2,步骤II中又将Br2还原为Br一,其目的是富集。发生反应的化学方程式:______________________。(3)某化学小组的同学为了了解从工业溴中提纯溴的方法,查阅了有关资料,Br2的沸点为59℃。微溶于水,有毒性和强腐蚀性。他们参观生产过程后,设计了如下实验装置:①图中仪器B的名称是______,冷却水的出口为_______(填“甲”或“乙”)。②D装置的作用是________________。(4)已知某溶液中Cl一、Br一、I一的物质的量之比为2:3:4,现欲使溶液中的Cl一、Br一、I一的物质的量之比变成4:3:2,那么要通入C12的物质的量是原溶液中I一的物质的量的____________(填选项)。A、1/2B、1/3C、1/4D、1/620、实验室用下图装置制取乙酸乙酯。请回答下列问题。(1)反应开始前试管B中加入的试剂是_______,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是________。(2)向试管A中加入试剂时,浓硫酸应在加入乙醇之后再加入,目的是___________。(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为_______________。(4)插入试管B中的干燥管的作用是_______________。(5)从试管B中分离出粗产品乙酸乙酯(含乙酸,乙醇和水),采用的分离方法是________,使用CaO可以除去粗产品中的________杂质,最后采用________的方法可得到较纯净的乙酸乙酯。21、2018年俄罗斯世界杯官方比赛用球,新足球名为“Telstar18(电视之星18)”,脱胎于1970年世界杯上经典的“电视之星(Telstar)”。为了契合本次世界杯的环保主题,Telstar18选用了具有较高环保性能的高科技材料——三元乙丙橡胶(EPDM)。化合物A是合成三元乙丙橡胶的重要中间体,可由B(C5H6)和C经Diels-Alder反应制得。已知最简单的Diels-Alder反应是,完成下列填空。(1)写出由B和C合成A的化学方程式:________________,该反应属于________(填反应类型)。(2)写出与互为同分异构体,且一溴代物只有两种的芳香烃的结构简式:________________。分别写出生成这两种一溴代物所需要的反应试剂和反应条件①_______;②__________。(3)已知:①CH3COONa+NaOHCH4↑+Na2CO3;②;③+CH3Br。利用所给信息,写出实验室由制备的合成路线。(合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)__________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析:本题考查化学用语书写。解题时苯的硝化反应是指硝基中的氮原子与苯环中的碳形成共价键;电解反应的阳极发生的是氧化反应;离子反应方程式中可溶性的强电解质可拆与不溶性的物质和弱电解质不能拆;燃煤烟气用氨水法先反应生成盐,在被氧化。详解:A.苯的硝化反应的化学方程式:+HO-NO2+H2O,故A错误;B.电解饱和氯化铜溶液(惰性电极)的阳极反应式:Cl--2e-=Cl2↑,故B错误;C.打磨过的镁条与热水反应的离子反应式:Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑,故C错误;D.用氨水将SO2转化为NH4HSO3,再氧化成(NH4)2SO4,其反应的化学反应式:

4NH3·H20+2SO2+O2=2(NH4)2SO4+2H2O,故D正确;答案:选D。2、A【解析】

A项,SO2不加处理即排放会污染环境,选择利用氢氧化钠溶液吸收SO2,该装置可以用于吸收SO2尾气,且防倒吸,故A项正确;B项,二氧化碳在水中溶解度不大,应该利用氢氧化钠溶液进行喷泉实验,故B项错误;C项,二氧化锰和浓盐酸制取氯气的实验需要加热,故C项错误;D项,石油的分馏不能用水浴加热,蒸馏时为使物质冷凝彻底,水从下口进上口出,故D项错误。综上所述,本题选A。【点睛】蒸馏实验中要注意:溶液中要加入沸石,防止溶液暴沸;温度计的水银球要在蒸馏烧瓶的支管口处,测量的是蒸汽的温度;冷凝管中冷却水的流向采用逆流原理,即从下口进入,上口流出,保证冷凝效果好。3、C【解析】分析:经2min内N2浓度减少了0.6mol﹒L-1,v(N2)=0.6mol/L2min=0.3mol/(L﹒min),

化学反应速率表示单位时间内浓度的变化量;详解:经2min内N2浓度减少了0.6mol﹒L-1,v(N2)=0.6mol/L2min=0.3mol/(L﹒min),

A.2min内H2的反应速率=3v(N2)=0.3mol/(L﹒min)×3=0.9mol/(L﹒min),故A错误;

B.反应速率之比等于化学计量数之比,则2min内N2、H2、NH3的反应速率之比是1﹕3﹕2,所以B选项是错误的;

C.根据以上分析,在2min内,N2的反应速率是0.3mol/(L﹒min),故C正确;

D.化学反应速率是一段时间内的平均速率,不是瞬时速率,故D错误;

所以C选项是正确的点睛:该题是高考中的常见考点之一,试题基础性强,侧重对学生能力的考查。学生只要记住反应速率之比是相应的化学计量数之比,然后直接列式计算即可。4、B【解析】由盖斯定律得,(1)式C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,(2)式C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1,(3)式C(s)+CO2(g)=2CO(g);因为(3)=2×(1)-(2),所以△H=2×(-110.5kJ•mol-1)-(-393.5kJ•mol-1)=+172.5J•mol-1,故选B。点睛:本题主要考查盖斯定律。化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。5、A【解析】

A.植物油氢化过程为植物油与氢气发生加成反应的过程,由不饱和烃基变为饱和烃基,故A正确;B.淀粉和纤维素都为高分子化合物,聚合度不同,则二者的分子式不同,不是同分异构体,故B错误;C.环己烷为饱和烃,苯性质稳定,二者与高锰酸钾都不反应,不能鉴别,故C错误;D.四氯化碳和苯混溶,且二者都不溶于水,不能用水分离,故D错误;答案选A。6、D【解析】分析:根据浓度、温度、压强等外界条件对化学反应速率的影响规律作答。详解:A项,由于容器的体积可变,增加H2的量,容器的体积增大,逆反应速率加快,正反应速率减慢;B项,升高温度,化学反应速率加快;C项,压强不变,充入氮气使容器体积增大,气体物质的浓度减小,化学反应速率减慢;D项,Fe呈固态,增加铁的质量,对化学反应速率几乎无影响;对化学反应速率几乎无影响的是D项,答案选D。点睛:本题考查外界条件对化学反应速率的影响,理解浓度、压强、温度、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响是解题的关键。注意:①固体的浓度是一个常数,增大固体的量对化学反应速率无影响,增大固体的表面积可加快反应速率。②压强对化学反应速率的影响本质上通过浓度的改变来实现,恒容时充入与反应无关的气体,化学反应速率不变;恒压时充入与反应无关的气体,容器的体积变大,相当于减小压强,对有气体参与的反应,化学反应速率减慢。7、A【解析】分析:有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,据此解答。详解:A.光照作用下甲烷与氯气的混合气体发生取代反应生成氯化氢和一氯甲烷等,A正确;B.乙烯含有碳碳双键,通入溴水中发生加成反应,B错误;C.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生加成反应生成环己烷,C错误;D.苯燃烧生成二氧化碳和水,属于氧化反应,D错误;答案选A。8、B【解析】试题分析:①升温,平衡向吸热反应方向移动,正反应是吸热反应,所以升温平衡向正向移动,COCl2转化率增大,正确;②恒容通入惰性气体,尽管压强增大,但体系中各物质的浓度不变,所以平衡不移动,COCl2转化率不变,错误;③增加CO的浓度,平衡逆向移动,COCl2转化率降低,错误;④减压,平衡向气体物质的量增大的方向移动,正向是气体物质的量增大的方向,所以减压平衡正向移动,COCl2转化率增大,正确;⑤加催化剂只能加快反应速率,对平衡无影响,COCl2转化率不变,错误;⑥恒压通入惰性气体,容器的体积增大,相当于体系减小压强,所以平衡正向移动,COCl2转化率增大,所以答案选B。考点:考查平衡移动的判断,条件对平衡的影响9、C【解析】

A、由甲烷的结构可知,四个氢原子的空间位置只有一种,则氟利昂-12只有一种结构,选项A错误;B、由甲烷的结构可知,四个氢原子的空间位置只有一种,则氟利昂-12只有一种结构,选项B错误;C、从结构式可知,该化合物是甲烷的取代产物,由于甲烷是正四面体型结构,所以该化合物也是四面体,因此结构只有一种,没有同分异构体,选项C正确;D、甲烷是正四面体型结构,则氟利昂-12为四面体结构,选项D错误;答案选C。10、A【解析】

A.淀粉和纤维素均可表示为(C6H10O5)n,都是高分子化合物,但n值不确定,所以不互为同分异构体,A错误;B.甲烷是正四面体结构,其二氯代物只有一种结构,所以和是同一物质,B正确;C.甲烷与异丁烷均是链状烷烃,组成相差3个CH2,所以互为同系物,C正确;D.乙烯、乙酸的官能团分别是碳碳双键、羧基,D正确;答案选A。11、C【解析】

A.NCl3分子中,N和Cl的化合价分别是+3价和-1价,所有原子都满足最外层为8电子结构,A正确;B.烃分子中氢元素的含量越高,完全燃烧时消耗的氧气越多,苯、甲苯、乙烯、甲烷四种烃分子中氢元素含量最高的是甲烷,则质量相同的四种物质在足量氧气中完全燃烧时,消耗氧气物质的量最多的是甲烷,B正确;C.石油分馏属于物理变化,煤的干馏过程中产生新物质,属于化学变化,C错误;D.油脂在碱性条件下的水解反应又称为皂化反应,D正确。答案选C。12、C【解析】

A.因为无法判断是否含有氧元素,错误;B.因为任何化学反应都伴随着能量的变化,即反应物的总能量一定不等于生成物的总能量,错误;C.原电池中发生的是氧化还原反应,根据氧化还原反应规律,得电子数和失电子数一定相等,正确;D.可逆反应中只有达到平衡状态时,正逆反应速率才是相等的,D错误;答案选C。13、B【解析】

实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,分散质微粒直径小于1nm属于溶液,介于1-100nm属于胶体,大于100nm属于浊液;胶体是一种均匀、透明、介稳定的分散系,胶粒不能透过滤纸,胶体是电中性的,胶粒是带电荷的,能够产生丁达尔效应、布朗运动、聚沉、电泳。【详解】A项、把饱和的三氯化铁溶液滴加到沸水中,继续加热至溶液呈现红褐色停止加热,即得到Fe(OH)3胶体,NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液得到的是氢氧化铁沉淀,故A错误;B项、胶体粒度小于100nm,能通过滤纸,浊液中分散质粒度大于100nm能通过滤纸,故B正确;C项、胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,故C错误;D项、氢氧化铁胶体微粒带正电,Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶粒带电,故D错误。故选B。14、C【解析】

A.铍(Be)和镁是同一主族的元素,由于同主族从上到下元素的原子半径逐渐增大,元素的原子失去电子的能力逐渐增强,则Be的原子失电子能力比镁弱,A正确;B.砹(At)是第六周期第VIIA的元素,由于同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,HI不稳定,容易分解,HAt的稳定性比HI还弱,因此砹的氢化物不稳定,B正确;C.硒与硫是同一主族的元素,由于同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,元素的气态氢化物的稳定性逐渐减弱,所以硒(Se)化氢比硫化氢稳定性差,C错误;D.锶和钙是同一主族的元素,由于同主族从上到下元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐增强,则氢氧化锶[Sr(OH)2]比氢氧化钙碱性强,D正确;答案选C。【点晴】元素周期律反映元素之间关系的规律,元素周期表是元素周期律的具体表现形式。比较元素金属性、非金属性强弱常用方法是:同一主族的元素从上到下元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,同一周期的元素,随原子序数的增大,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐逐渐增强(惰性气体元素除外);元素的金属性越强,原子失去电子越容易,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,单质的还原性越强;元素的非金属性越强,原子越容易获得电子,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,单质的氧化性越强,氢化物的稳定性越强。15、B【解析】由氦的质子数为2,质量数为3,故该种同位素应写为23He,则B正确,故选B。16、A【解析】试题分析:根据图示左面两个烧杯共同构成原电池,最右面为电解池,电极Ⅰ为Zn,其它均为Cu,Zn易失电子作负极,所以Ⅰ是负极、Ⅳ是阴极,Ⅲ是阳极、Ⅱ是正极,电子从负极经导线流向正极,电极I→→IV,电流的方向相反,,故A正确;Ⅰ是负极,发生氧化反应,故B错误;Ⅱ是原电池的正极,极反应为Cu2++2e-==Cu,故C错误;Ⅲ是电解池阳极,电极反应:Cu-2e-==Cu2+,故D错误。考点:本题考查电化学反应。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ar离子Br2Al2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑H2CO3<H2SO4<HClO4【解析】

由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br,结合原子结构和元素周期律分析解答。【详解】由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br。(1)上述元素中,最不活泼的是惰性元素,为Ar,其原子结构示意图为,故答案为:Ar;;

(2)④与⑦的化合物为氯化钠,为离子化合物,其形成过程用电子式表示为,故答案为:;离子;(3)常温下呈液态的非金属单质为Br2,故答案为:Br2;(4)氢氧化铝是两性氢氧化物,铝能与氢氧化钾反应生成偏铝酸钾,反应的化学方程式为

2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑,故答案为:Al;2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑;

(5)元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为H2CO3<H2SO4<HClO4,故答案为:H2CO3<H2SO4<HClO4。18、乙醇乙酸苯乙酸乙酯葡萄糖CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,为高频考点,把握有机物的官能团与性质、有机反应的现象等为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查。详解:只有F液体没有气味,说明为葡萄糖溶液,F中产生砖红色沉淀,更可以确定为葡萄糖。B能溶解氢氧化铜,说明其为乙酸。乙酸乙酯有香味,所以为D,苯不溶于水,密度比水小,所以为C。则A为乙醇。(1)根据以上分析可知A为乙醇;B为乙酸;C为苯;D为乙酸乙酯;F为葡萄糖;(2)乙酸乙酯与氢氧化钠在加热条件下水解生成乙酸钠和乙醇,方程式为:CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。19、BCBr2+SO2+2H2O===2HBr+H2SO4冷凝管甲吸收尾气C【解析】

海水淡化得到氯化钠,电解氯化钠溶液或熔融状态氯化钠会生成氯气,氯气通入母液中发生反应得到低浓度的溴单质溶液,通入热空气吹出后用二氧化硫水溶液吸收得到含HBr的溶液,通入适量氯气氧化得到溴单质,富集溴元素,蒸馏得到工业溴,据此解答。【详解】(1)要先除SO42-离子,然后再除Ca2+离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,然后过滤即可,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,则:A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,最后加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,C正确;D.Na2CO3溶液→NaOH溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,顺序中加入的氯化钡溶液中钡离子无法除去,D错误;答案选BC;(2)步骤Ⅰ中已获得Br2,步骤Ⅱ中又将Br2还原为Br-,目的是富集溴元素,步骤Ⅱ中发生反应是二氧化硫吸收溴单质,反应的方程式为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(3)①由装置图可知,提纯溴利用的原理是蒸馏,仪器B为冷凝管,冷凝水应从下端进,即从乙进,冷却水的出口为甲;②进入D装置的物质为溴蒸汽,溴蒸汽有毒,避免污染环境,最后进行尾气吸收,即D装置的作用是吸收尾气;(4)已知还原性I->Br->Cl-,反应后I-有剩余,说明Br-浓度没有变化,通入的Cl2只与I-发生反应。设原溶液中含有2molCl-,3molBr-,4molI-,通入Cl2后,它们的物质的量之比变为4:3:2,则各离子物质的量分别为:4molCl-,3molBr-,2molI-,Cl-增加了2mol,则需1molCl2,因此通入的Cl2物质的量是原溶液中I-物质的量的1/4。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离、提纯,侧重海水资源的综合利用、氧化还原反应定量计算,涉及到电解、海水提溴工艺等知识点,注意物质的分离、提纯应把握物质的性质的异同,掌握从海水中

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